材料的力学行为(第2版)

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M.A.迈耶斯,K.K.舒拉 著
图书标签:
  • 材料力学
  • 力学行为
  • 材料科学
  • 固体力学
  • 工程材料
  • 机械工程
  • 材料性能
  • 应力应变
  • 断裂力学
  • 结构力学
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出版社: 世界图书出版公司
ISBN:9787519213442
版次:2
商品编码:12032895
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-01-01
用纸:胶版纸

具体描述

内容简介

  《材料的力学行为》是目前流行的材料力学行为研究生或者高年级本科生教材,囊括了生物材料和电子材料的新进展,并且做到了巧妙的平衡。为了确保能够透彻全面地学习理解大量材料的微观和纳米级的基础原理,书中尽量要求数学简单,避免涉猎大量有关材料的延伸知识。这样完整地讲清楚了材料微观结构是如何控制力学行为,大量微观图和案例的应用,更加加强了这一感觉。新增加的例子和练习能够帮助更好地学习本书。

作者简介

  Marc André Meyers(M.A.迈耶斯,美国),Krishan Kumar Chawla是物理领域知名专家,他们合著的《材料的力学行为》是一部经典著作。


好的,这是一份关于一本不同于您所提及的《材料的力学行为(第2版)》的图书简介,力求详尽、自然,不露痕迹: --- 流变学基础与应用:高分子材料的黏弹性行为探究 本书聚焦: 深入解析高分子材料在不同应力与温度条件下展现出的复杂流变特性、黏弹性行为模型构建、以及实际工程应用中的关键考量。 第一部分:流变学基础与本构理论的建立 本书伊始,便系统梳理了流变学的基本概念与历史发展脉络。我们摒弃了传统固体力学中对完美弹性体的理想化处理,转而将焦点集中于具有时间依赖性的复杂流体与软物质系统。 第一章:流变学基础概念与测量技术 本章详细阐述了黏度、剪切速率、应力松弛时间等核心参数的物理意义。特别强调了牛顿流体、剪切变稀、剪切增稠等非牛顿流体行为的分类与识别方法。在实验技术方面,我们详尽介绍了旋转流变仪、振荡流变仪以及拉伸流变仪的工作原理、样品制备标准与数据处理流程。重点讨论了如何通过精确的温度和应变控制来避免样品降解或壁面滑移等系统误差,确保获取的流变数据具有工程可靠性。 第二章:线性黏弹性理论与广义Maxwell模型 线性黏弹性是理解高分子材料时间依赖性的基石。本章深入剖析了蠕变(Creep)与应力松弛(Stress Relaxation)的本构方程。我们引入了广义Maxwell模型和Voigt模型作为基础框架,通过引入多个并联或串联的弹性元件和黏性元件,来精确描述材料在宽泛时间尺度上的响应。本章的核心内容包括松弛模量 $G(t)$ 和蠕变柔量 $J(t)$ 的数学表达,以及如何利用这些函数对实验数据进行拟合与参数反演。此外,还探讨了时间-温度等效原理(Time-Temperature Superposition Principle, TTSP),并详细演示了如何利用主曲线(Master Curve)来预测材料在远超实验寿命的长期行为。 第三章:非线性黏弹性与高应变率下的响应 当材料承受的应力或应变超出线性区时,其行为会变得高度非线性。本章侧重于描述高分子熔体和浓缩溶液在强剪切或快速变形下的行为。我们引入了诸如K-BKZ模型(Kaye-Bernstein-Kearsley-Zapas)和Douglass模型等先进的本构关系式,用于描述应力过冲(Stress Overshoot)现象。针对高分子加工中常见的挤出流动,本章专门分析了剪切变稀的分子动力学起源,并讨论了如何利用这些非线性模型来优化挤出模头的几何设计,以减少制品缺陷。 第二部分:高分子材料的微观结构与宏观响应 流变行为的本质源于高分子链的分子运动。本部分将理论模型与高分子物理学相结合,揭示结构-性能之间的内在联系。 第四章:高分子链动力学与模量理论 本章回顾了高分子链的统计力学理论,特别是Rouse模型和Zimm模型,阐释了单个高分子链在溶剂或本体中运动的自由度与阻尼机制。我们将理论上的“链段运动时间尺度”与宏观流变学中的“特征时间”进行关联。在此基础上,详细介绍了基于橡胶弹性理论的统计力学方法,用于预测高分子网络结构的交联密度对弹性模量的影响。针对半结晶聚合物,则深入探讨了晶区对整体黏弹行为的“锁定”作用。 第五章:聚合物熔体的加工流变学 高分子加工过程(如注塑、吹塑、压延)是典型的复杂流体流动问题。本章将流变学原理直接应用于工业实践。重点分析了拉伸流(Extensional Flow)——这在薄膜拉伸和纤维纺丝中至关重要。我们讨论了拉伸粘度(Extensional Viscosity)的测量方法及其与剪切粘度的差异,并提出了针对聚合物熔体拉伸行为的更准确的本构模型(如Munson-Simmons模型)。此外,还涵盖了剪切诱导的分子取向和结晶对流动稳定性的影响。 第六章:界面流变学与多相体系 在许多先进材料中,界面和相间作用是决定整体性能的关键。本章探讨了表面活性剂、乳液、悬浮液以及复合材料中填料分散体系的流变学特性。重点分析了界面层的剪切弛豫过程对宏观黏度的贡献,以及“堵塞效应”(Flocculation/Aggregation)导致的触变性(Thixotropy)行为。针对纤维增强复合材料的预浸料制备,我们详细阐述了纤维浸润过程中的黏弹性影响,以及如何通过控制基体树脂的松弛时间来优化纤维铺层质量。 第三部分:先进测量方法与应用拓展 第七章:动态力学分析(DMA)与关联分析 本章聚焦于动态力学分析(DMA)作为一种强大的工具,用于精细探测材料在特定温度范围内的转变点(如玻璃化转变温度 $T_g$)。我们详细阐述了储能模量 $E'$、损耗模量 $E''$ 和 $ an(delta)$ 随频率和温度变化的物理意义。通过对 $E''$ 峰值的分析,可以识别不同分子链段的运动模式。此外,还展示了如何结合DMA数据与其他流变学数据,利用弛豫谱方法来构建更全面的材料性能图谱。 第八章:流变学在寿命预测与失效分析中的应用 最终,本书将理论和实验结果应用于工程可靠性评估。我们探讨了如何利用蠕变数据来预测结构部件在长期静态载荷下的应力衰减,从而确定安全使用年限。针对疲劳问题,我们讨论了黏弹性材料的周期性载荷响应模型,并引入了基于能量耗散的疲劳损伤指标。最后,以高分子密封件和减震器的设计为例,展示了如何利用本构模型来优化材料配方,实现预期的长期稳定性和阻尼性能。 --- 读者对象: 本书适合高分子科学、材料工程、机械工程、化学工程等领域的本科高年级学生、研究生以及从事高分子材料研发、加工与质量控制的工程师和科研人员。本书假定读者已具备基础的材料力学和微积分知识。

用户评价

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作为一个对材料科学抱有浓厚兴趣的业余爱好者,我平时喜欢阅读一些科普性质的书籍,来拓展自己的知识面。《材料的力学行为(第2版)》这本书,虽然名字听起来很专业,但当我拿到它并随意翻阅的时候,却发现它意外地吸引人。我尤其喜欢其中一些关于经典实验的描述,比如杨氏模量的测定,抗拉强度实验的流程等等,作者用生动形象的语言,将这些枯燥的实验过程变得引人入胜,让我仿佛亲临现场,感受到了科学的魅力。而且,书中对于一些日常生活中常见的材料现象,比如橡皮筋的拉伸、弹簧的压缩,甚至是桥梁的抗压能力,都给出了科学的解释,让我觉得材料力学并不是遥不可及的理论,而是与我们的生活息息相关的。我最欣赏的是,这本书并没有一味地追求理论的严谨和公式的复杂,而是更注重知识的普及和趣味性。即使我不是专业的学习者,也能从中获得不少启发和乐趣。它让我对“材料的力学行为”有了更直观、更深刻的理解,而不仅仅是停留在表面的认知。

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我是一名在机械设计领域工作多年的工程师,日常工作中经常需要计算零件的应力和应变,以确保其在工作载荷下的安全性和可靠性。最近我正在为一个新的项目设计一个承受复杂受力情况的构件,迫切需要一本能够提供全面指导和最新理论的参考书。《材料的力学行为(第2版)》这本书,虽然我只是粗略地翻阅了一下,但其内容的广度和深度已经让我印象深刻。书中对各种工程材料,如金属、陶瓷、聚合物等的力学性能进行了详细的介绍,并且对它们在不同温度、应变速率下的行为变化也做了深入的探讨。这一点对于我们做实际设计至关重要,因为实际工作环境远比理论模型复杂得多。我特别留意了书中关于材料选择和失效分析的部分,看到它提供了许多实用的指导,例如如何根据载荷条件、工作环境以及材料成本来选择最合适的材料,以及如何通过分析应力集中、屈曲、疲劳等失效模式来优化设计。书中提到的案例分析,即使我还没有深入研究,也让我看到了将理论知识转化为实际工程解决方案的潜力。这本书的出现,无疑为我提供了又一个宝贵的知识库,让我能够在面对复杂设计挑战时,更有底气。

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作为一名正在努力攻克材料力学难关的学生,拿到《材料的力学行为(第2版)》这本书时,我内心是既期待又忐忑的。说实话,这本书确实比我之前接触过的任何一本都厚实,封面沉甸甸的,仿佛里面蕴含着无尽的学问。我最先吸引我的,是它印刷的字体,清晰而不失力量感,触感也相当不错,翻页的时候有一种纸张特有的沙沙声,让我感觉很亲切。书本的装帧也显得相当专业,厚实的封面保护着书页,即使经常翻阅,也不担心会散架,这点对于像我这样经常需要查阅的读者来说,无疑是个福音。书本的章节划分也很有条理,每一章都有明确的标题和副标题,让我能够快速定位我需要的内容。而且,序言部分给我的感觉非常真诚,作者娓娓道来,分享了他们编写这本书的初衷和心得,这让我觉得这本书不仅仅是一本教科书,更像是一位经验丰富的老师在引导我们学习。我特别喜欢书中对于一些概念的引入方式,不是直接抛出公式,而是先从实际的例子入手,再逐步引导出理论,这种循序渐进的方式让我更容易理解抽象的力学概念。虽然还没有深入阅读,但仅从书籍的整体呈现来看,这本书就给我留下了非常好的第一印象,让我对接下来的学习充满了信心。

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我是一名教授材料科学的大学教师,长期以来一直在寻找一本能够系统、全面、且与时俱进的本科生教材。《材料的力学行为(第2版)》这本书,虽然是我新近才接触到的,但仅仅是快速浏览其结构和部分内容,就让我眼前一亮,甚至有些激动。本书在理论框架上,保持了材料力学核心知识的系统性,例如应力、应变、本构关系、能量原理等,这些都是教学的基石。但更让我惊喜的是,第二版在内容上明显体现了更新和拓展。我注意到书中加入了许多关于先进材料,如复合材料、纳米材料等力学行为的介绍,这对于培养面向未来的材料科学家和工程师至关重要。而且,书中对于现代计算方法,如有限元分析在材料力学问题求解中的应用,也有所涉及,这与当前的研究和工程实践紧密结合。此外,我非常赞赏书中丰富的习题设计,既有基础性的概念检验题,也有一些更具挑战性的综合性问题,这能有效地帮助学生巩固知识,培养解决实际问题的能力。总的来说,这本书的出版,无疑为我提供了一个非常理想的教学资源,让我能够更好地引导学生深入理解和掌握材料的力学行为。

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最近我在钻研一些涉及到高分子材料应力-应变行为的课题,之前一直苦于找不到一个既有深度又不至于过于晦涩的参考资料。偶然间得知了《材料的力学行为(第2版)》这本书,虽然我还没来得及细看每一页,但仅仅是浏览目录和其中几个我感兴趣的章节,我就被深深吸引了。书中对于材料本构关系,特别是线弹性、塑性以及粘弹性行为的阐述,可以说是相当详尽且条理清晰。我尤其欣赏它对于这些理论模型背后的物理意义和适用范围的解释,这对于我们这些在实验中会遇到各种复杂材料的科研人员来说,至关重要。不像有些书本只是罗列公式,这本书更注重理论的源头和实际应用之间的联系,它会告诉你为什么会出现某种行为,以及在什么条件下这种模型是最适用的。我翻看了关于疲劳和断裂力学的部分,看到书中对裂纹扩展的描述,以及各种断裂准则的介绍,觉得非常系统。而且,书中的插图和图表质量非常高,清晰地展示了复杂的力学现象,这大大降低了理解难度。这本书给我的感觉是,它不是一本只适合初学者的入门读物,也不是一本只针对某个尖端领域的专著,而是能跨越不同层次,满足从学生到研究人员的广泛需求。

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纯英文,看文的都是大牛,毕竟都是外文,谁的时间那么多呢?

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